第三讲 图像处理与机器视觉(ppt).pptx
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第三讲 图像处理与机器视觉(ppt).pptx
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,第三讲:
图像处理与机器视觉,3.1基本概念3.2图像的模型与表达3.3图像处理的基本算子举例3.4图像处理的类别和特点3.5图像处理的应用领域概说3.6图像处理的典型示例3.7机器(计算机)视觉系统3.8机器(计算机)视觉技术的应用举例3.9机器(计算机)视觉技术的典型应用示例3.10可以涉猎的书刊,3.1基本概念,图像(视觉)信息的重要性人类可获信息的75%以上为视觉(图像)信息,“百闻不如一见”。
图像处理技术的类别模拟图像处理:
包括光学处理和电子处理,如照相、电视图像处理等。
优点:
速度快(实时),缺点:
精度差、灵活性差。
数字图像处理:
计算机或实时硬件处理,如CT图像处理等。
优点:
精度高、灵活性好、处理内容丰富。
缺点:
处理速度受限制。
机器视觉用计算机来模拟生物外显或宏观视觉功能的科学和技术机器视觉系统的首要目标是用图像创建或恢复现实世界模型,然后认知现实世界,3.2图像的模型与表达,由模拟图像到数字图像的转换采样:
将图象分成离散的(横竖均匀的)网格点。
量化:
将图象上各个网格点的黑白及色彩程度做数字量化。
如:
256级,由0到255,亮度从黑到白变化。
数字图像模型一幅(帧),数字图象可用如下模型描述,其对应的矩阵模型为,其中代表在坐标,处的象素色彩或灰度值。
示例,原图,旋转(300),平移,尺度变化(60%),
(2)邻域算子像素的连通性:
对于像素P(x,y)4-neighbours:
N4(P)=(x+1,y),(x-1,y),(x,y+1),(x,y-1)8-neighbours:
N8(P)=N4(P)(x+1,y+1),(x+1,y-1),(x-1,y+1),(x-1,y-1),3.4图像处理的类别和特点,图像处理的类别图像预处理改善象质,以便于目视判读。
校正技术:
对形状变形的图象进行几何校正、辐射校正。
增强技术:
去除干扰,突出主要特征,包括:
平滑与锐化技术。
恢复技术:
1)去除噪音干扰,恢复原图像;2)运动模糊图像、退化图像的恢复、相位恢复等。
图像分析:
图像分割,纹理分析,平面几何参数,三维参数测量技术等。
图像编码与压缩:
PCM(脉冲编码调制),统计编码,预测编码,变换编码,无损压缩,有损编码等;图像编码的国际标准,图像压缩的国际标准。
3.4图像处理的类别和特点,图像重建:
基于变换的重建,卷积法重建,代数重建,重建的优化。
图像修复:
平滑修复,基于总变分(TV)的修复,基于PDE的修复等。
图像识别:
模式识别与景物分析图像处理的特点:
再现性好:
数字图像可多次拷贝,不失真,不退化。
精度高:
采样量化一定,多次处理可保精度。
适用面宽:
可处理抽象数据、可做非线性处理(光学处理多为线性处理),3.5图像处理的应用领域概说,森林覆盖计算,农作物估产,水质及大气污染调查。
资源勘探,地图绘制,地理信息系统(GIS)。
森林火灾监护客观反映火灾情况、面积。
鱼群探查,海洋污染检测;河流分布,水利及水害调查。
军事侦察,导弹制导,电子沙盘,军事训练等。
身份认证:
指纹、掌纹、虹膜等识别。
医学应用:
CT、MRI、血管造影、红外乳腺、显微病理、电子显微镜、远程医疗图像、皮肤图象、X线、刀与刀脑外科等都离不开图像。
工业图像:
X线控探伤(轴)、X线检察、三维测量(定位、形状测量)机器人视觉、商检。
民用:
数码相机、数字视频、照片扫描等。
3.6图像处理的典型示例,
(1)去噪处理的效果,3.6图像处理的典型示例,去噪处理的效果ImageDenoisingBasedonPDEMethod,3.6图像处理的典型示例,
(1)去噪处理的效果,3.6图像处理的典型示例,
(2)去模糊处理的效果,3.6图像处理的典型示例,
(2)去模糊处理的效果,3.7机器(计算机)视觉系统,视觉系统的功能结构机器(计算机)视觉要达到的三个基本目的:
根据一幅或多幅二维投影图象计算出观察点到目标物体的距离;根据一幅或多幅二维投影图象计算出目标物体的运动参数;根据一幅或多幅二维投影图象计算出目标物体的表面物理特性。
要达到的最终目的是实现对于三维景物世界的理解,即实现人的视觉系统的某些功能。
机器(计算机)视觉研究的本质问题利用二维投影图象来重构三维物体的可视部分。
机器视觉与图像处理、模式识别和人工智能的关系,视觉系统研究的三个层次计算理论层次信息处理的计算理论:
对什么信息进行计算和为什么要进行这些计算。
表达(representation)与算法层次表达:
能把某种实体或某几类信息表达清楚的形式化模型和/或系统。
算法:
如何进行所要求的计算,需要设计特定的算法。
硬件实现层次完成某特定算法的计算机构或系统。
视觉信息处理的三个阶段,按视觉信息的表示,可将视觉信息处理分为三个阶段1、初始简图(primalsketch)检测亮度的变化,表示并分析局部的几何结构,以及检测光源、强光部和透明度等照明效应等,这一步得到的表示称为初始简图。
未处理的初始简图:
边缘、线、点等基元图。
完全的初始简图:
对原始的基元进行选择、聚合和概括等过程来构成更大更为抽象的标记。
2、2.5维简图建立包括表面朝向,观察者的距离,以及朝向和距离的不连续性,表面的反射情况,以及对主要照明情况的某种粗略的描述。
初始简图和2.5维简图都是在以观察者为中心的坐标系中构成的。
3、三维模型被观察形状的三维结构组织在以物体为中心的坐标系中的表示,以及在这种坐标系下对物体表面性质的一些描述。
3.8机器(计算机)视觉技术的应用举例,工业领域(生产装配、质量检验),机器人(星球探测机器人),遥感图像分析(植被分析),医学图像分析(骨骼定位),安全鉴别、监视与跟踪(门禁系统、视频监控),国防系统(目标自动识别与目标跟踪),图像与视频检索(基于内容的检索),文物保护(数字博物馆),其他(游戏、动画、体育、人机交互),3.9机器(计算机)视觉技术的典型应用示例,火星车,3.9机器(计算机)视觉技术的典型应用示例,CMU月球探测实验车Nomad漫游者,3.10可以涉猎的书刊,阮秋琦,数字图像处理学,电子工业出版社,2003年冈萨雷斯,数字图像处理,阮秋琦等译,电子工业出版社,2003年HenriMaitre,现代数字图像处理,孙洪译,电子工业出版社,2006年张广军,机器视觉,科学出版社,2005年贾云得,机器视觉,科学出版社,2000年中国图形图像学报光电工程光学技术应用光学InternationalJournalofComputerVision(IJCV)IEEETrans.onImageProcessingImageandVisionComputing,
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